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以TiO<sub>2</sub>、碳酸銨和N<sub>2</sub>氣體為組元的離子弧誘導金屬表層復合TiN強化方法

文檔序號:3342847閱讀:193來源:國知局
專利名稱:以TiO<sub>2</sub>、碳酸銨和N<sub>2</sub>氣體為組元的離子弧誘導金屬表層復合TiN強化方法
技術(shù)領域
本發(fā)明涉及金屬表面強化處理技術(shù)領域。
背景技術(shù)
氮化鈦(TiN)是一種非計量化合物,同時具有金屬晶體和共價晶體的特點,熔點高達2955°C。作為表面涂層,TiN具有高硬度、耐磨損、耐高溫、抗熱震、摩擦系數(shù)低等優(yōu)良的綜合力學性能,是目前研究和應用最為廣泛的薄膜材料之一。TiN作為涂層成功地應用于刀具、鉆頭等工具上,被認為是金屬切削刀具技術(shù)發(fā)展史上的一次革命。TiN涂層的制備技術(shù)目前主要是物理氣相沉積(PVD)和化學氣相沉積(CVD)。PVD法形成溫度較低、涂層較薄,與基體的結(jié)合強度低,涂層易于從基底剝落,且繞鍍性較差。CVD法沉積溫度高,但超過了絕大多數(shù)常用刀具材料的熱處理溫度,因而可用來進行鍍層的刀具材料種類極為有限;其次,CVD以氯化物為原料,需要一套提供制備含Ti鹵化物氣體的設備,工藝復雜,成本較高,與目前提倡的綠色工業(yè)相抵觸。不論是PVD法還是CVD法,所獲得的TiN涂層都較薄,厚度只有幾個微米(μ m),并且涂層與基體是機械結(jié)合,結(jié)合面強度低,使用中涂層易發(fā)生剝落。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的旨在提供一種可提高金屬表面強度的以TiO2、碳酸銨和N2氣體為組元的離子弧誘導金屬表層復合TiN強化方法。本發(fā)明技術(shù)方案是在金屬表面敷以TiO2與碳酸銨的混合粉末,在N2氣體氛圍下,用等離子弧在敷TiO2與碳酸銨的混合粉末的金屬表面進行掃描。通過以上方法可以在金屬表層原位復合生成TiN,實現(xiàn)對金屬表面的強化與提高耐磨性。本發(fā)明具有以下優(yōu)點
1、TiN是在金屬表層原位復合生成,而不是在表面沉積,因此不存在涂層與基體的結(jié)合力問題;
2、原位復合有TiN的金屬表層厚度可達500至600微米,顯微硬度可達HV1700至HV1800以上,因此即使表面在使用過程中有微磨損,仍然具有很好的硬度和耐磨性;
3、反應組元為TiO2、碳酸銨和N2氣體,以等離子弧為能量源,不會對環(huán)境造成任何污染,是一種環(huán)保的金屬表面強化與耐磨方法。另外,本發(fā)明所述TiO2為工業(yè)純TiO2,所述TiO2與碳酸銨的混合質(zhì)量比為7:3。在金屬表面涂敷的所述TiO2與碳酸銨的混合粉末的厚度為I. 5 2毫米。所述N2氣體流量為8 12L/min。所述等離子弧的掃描速度為400 600mm/min,等離子弧的電流為30 55A。所述等離子弧的流量為14 18L/min。
具體實施例方式一、對Q235A、20鋼、40鋼、45鋼、20G、20Mn、40Mn和60Mn碳素結(jié)構(gòu)鋼分別進行表面
處理
、1、在碳素結(jié)構(gòu)鋼表面敷以工業(yè)純TiO2與碳酸銨((NH3)2C03)混合粉末,其質(zhì)量比為7:3,厚度為I. 5毫米;
2、隨等離子弧移動,通以氮氣,氮氣流量為8L/min;
3、等離子弧以400mm/min速度進行掃描,等離子弧電流為45A;等離子弧以氮氣作為保護氣和等離子氣源,流量為16 L/min。4、檢測結(jié)果
在碳素結(jié)構(gòu)鋼表層原位復合生成厚度可達500微米的TiN層,顯微硬度可達HV1700。二、對20MnV、40Cr、35CrMoV和20CrMnSi合金結(jié)構(gòu)鋼分別進行表面處理
1、在合金結(jié)構(gòu)鋼表面敷以工業(yè)純TiO2與碳酸銨((NH3)2C03)混合粉末,其質(zhì)量比為7:3,厚度為I. 5毫米;
2、隨等離子弧移動,通以氮氣,氮氣流量為8L/min;
3、等離子弧以400mm/min速度進行掃描,等離子弧電流為30A;等離子弧以氮氣作為保護氣和等離子氣源,流量為14 L/min。4、檢測結(jié)果
在合金結(jié)構(gòu)鋼表層原位復合生成厚度可達500微米的TiN層,顯微硬度可達HV1750。三、對65Mn、60Si2Mn和50CrVA彈簧鋼分別進行表面處理
1、在彈簧鋼表面敷以工業(yè)純TiO2與碳酸銨((NH3)2CO3)混合粉末,其質(zhì)量比為7:3,厚度為2毫米;
2、隨等離子弧移動,通以氮氣,氮氣流量為12L/min;
3、等離子弧以600mm/min速度進行掃描,等離子弧電流為40A;等離子弧以氮氣作為保護氣和等離子氣源,流量為16 L/min。4、檢測結(jié)果
在彈簧鋼表層原位復合生成厚度可達500微米的TiN層,顯微硬度可達HV1800。四、對了84、了9八、1'1(^、1'1認、95丨0、01210¥和3Cr2Mo工具鋼分別進行表面處理
1、在工具鋼表面敷以工業(yè)純TiO2與碳酸銨((NH3)2CO3)混合粉末,其質(zhì)量比為7:3,厚度為I. 5毫米;
2、隨等離子弧移動,通以氮氣,氮氣流量為8L/min;
3、等離子弧以400mm/min速度進行掃描,等離子弧電流為50A;等離子弧以氮氣作為保護氣和等離子氣源,流量為17 L/min。4、檢測
在工具鋼表層原位復合生成厚度可達500微米的TiN層,顯微硬度可達HV1800。五、對W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2和W6Mo5Cr4V2Al高速鋼分別進行表面處理
1、在高速鋼表面敷以工業(yè)純TiO2與碳酸銨((NH3)2CO3)混合粉末,其質(zhì)量比為7:3,厚度為I. 5毫米;
2、隨等離子弧移動,通以氮氣,氮氣流量為12L/min;CN 102978614 A



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3、等離子弧以500mm/min速度進行掃描,等離子弧電流為55A ;等離子弧以氮氣作為保護氣和等離子氣源,流量為18 L/min。4、檢測結(jié)果
在高速鋼表層原位復合生成厚度可達600微米的TiN層,顯微硬度可達HV1800。六、對YG3X、YG6X、YK15、YG20、YT15、YS25、YW1、YW2 和 YLlO 硬質(zhì)合金分別進行表面處理
1、在硬質(zhì)合金表面敷以工業(yè)純TiO2與碳酸銨((NH3)2CO3)混合粉末,其質(zhì)量比為7:3,厚度為2毫米;
2、隨等離子弧移動,通以氮氣,氮氣流量為12L/min;
3、等離子弧以600mm/min速度進行掃描,等離子弧電流為60A;等離子弧以氮氣作為保護氣和等離子氣源,流量為18 L/min。 4、檢測結(jié)果
在硬質(zhì)合金表層原位復合生成厚度可達600微米的TiN層,顯微硬度可達HV1800。
權(quán)利要求
1.以TiO2、碳酸銨和N2氣體為組元的離子弧誘導金屬表層復合TiN強化方法,其特征在于在金屬表面敷以TiO2與碳酸銨的混合粉末,在N2氣體氛圍下,用等離子弧在敷TiO2與碳酸銨的混合粉末的金屬表面進行掃描。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述以TiO2、碳酸銨和N2氣體為組元的離子弧誘導金屬表層復合TiN強化方法,其特征在于所述TiO2為工業(yè)純TiO2,所述TiO2與碳酸銨的混合質(zhì)量比為7:3。
3.根據(jù)權(quán)利要求I或2所述以TiO2、碳酸銨和N2氣體為組元的離子弧誘導金屬表層復合TiN強化方法,其特征在于在金屬表面涂敷的所述TiO2與碳酸銨的混合粉末的厚度為I.5 2暈米。
4.根據(jù)權(quán)利要求I所述以TiO2、碳酸銨和N2氣體為組元的離子弧誘導金屬表層復合TiN強化方法,其特征在于所述N2氣體流量為8 12L/min。
5.根據(jù)權(quán)利要求I所述以TiO2、碳酸銨和N2氣體為組元的離子弧誘導金屬表層復合TiN強化方法,其特征在于所述等離子弧的掃描速度為400 600mm/min,等離子弧的電流為30 55A。
6.根據(jù)權(quán)利要求I所述以TiO2、碳酸銨和N2氣體為組元的離子弧誘導金屬表層復合TiN強化方法,其特征在于所述等離子弧的流量為14 18L/min。
全文摘要
以TiO2、碳酸銨和N2氣體為組元的離子弧誘導金屬表層復合TiN強化方法,本發(fā)明涉及金屬表面強化處理技術(shù)領域。在金屬表面敷以TiO2與碳酸銨的混合粉末,在N2氣體氛圍下,用等離子弧在敷TiO2與碳酸銨的混合粉末的金屬表面進行掃描。通過以上方法可以在金屬表層原位復合生成TiN,實現(xiàn)對金屬表面的強化與提高耐磨性。
文檔編號C23C24/10GK102978614SQ20121056533
公開日2013年3月20日 申請日期2012年12月24日 優(yōu)先權(quán)日2012年12月24日
發(fā)明者王輝, 左健民, 肖圣亮, 張榮榮, 童涵 申請人:常州大學
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